[设计模式]抽象工厂模式

简介


抽象工厂模式 (Abstract Factory)提供一个 创建一系列相关或相互依赖对象的接口,而 无需指定它们具体的类
抽象工厂模式是一种 类创建型模式可参考 设计模式 创建型模式)。

结构


图-抽象工厂模式结构图

抽象工厂模式包含以下角色:

  • AbstractFactory(抽象工厂)
  • ConcreteFactory(具体工厂)
  • AbstractProduct(抽象产品)
  • ConcreteProduct(具体产品)

AbstractProduct : 声明一个接口,这个接口中包含产品对象类型。

abstract  class AbstractProductA {
     public  abstract  void show();
}

abstract  class AbstractProductB {
     public  abstract  void show();
}

ConcreteProduct : 定义一个产品对象,这个产品对象是由相关的具体工厂创建的。

class ConcreteProductA1  extends AbstractProductA {
    @Override
     public  void show() {
        System.out.println("ConcreteProductA1");
    }
}

class ConcreteProductA2  extends AbstractProductA {
    @Override
     public  void show() {
        System.out.println("ConcreteProductA2");
    }
}

class ConcreteProductB1  extends AbstractProductB {
    @Override
     public  void show() {
        System.out.println("ConcreteProductB1");
    }
}

class ConcreteProductB2  extends AbstractProductB {
    @Override
     public  void show() {
        System.out.println("ConcreteProductB2");
    }
}

AbstractFactory : 声明一个接口,这个接口中包含创建抽象产品对象的方法。

abstract  class AbstractFactory {
     public  abstract AbstractProductA createProductA();
     public  abstract AbstractProductB createProductB();
}

ConcreteFactory : 实现创建具体产品对象的方法。

class ConcreteFactory1  extends AbstractFactory {
    @Override
     public AbstractProductA createProductA() {
         return  new ConcreteProductA1();
    }

    @Override
     public AbstractProductB createProductB() {
         return  new ConcreteProductB1();
    }
}

class ConcreteFactory2  extends AbstractFactory {
    @Override
     public AbstractProductA createProductA() {
         return  new ConcreteProductA2();
    }

    @Override
     public AbstractProductB createProductB() {
         return  new ConcreteProductB2();
    }
}

Client : 只使用 AbstractFactory AbstractProduct 声明的接口。

public  class AbstarctFactoryPattern {
     public  static  void main(String[] args) {
        AbstractFactory  factory1  =  new ConcreteFactory1();
        AbstractProductA productA1 = factory1.createProductA();
        AbstractProductB productB1 = factory1.createProductB();
        productA1.show();
        productB1.show();
        
        AbstractFactory  factory2  =  new ConcreteFactory2();
        AbstractProductA productA2 = factory2.createProductA();
        AbstractProductB productB2 = factory2.createProductB();
        productA2.show();
        productB2.show();
    }
}

运行结果

ConcreteProductA1
ConcreteProductB1
ConcreteProductA2
ConcreteProductB2
 

动机


一个系统要独立于它的产品的创建、组合和表示时。

一个系统要由多个产品系列中的一个来配置时。

当你要强调一系列相关的产品对象的设计以便进行联合使用时。

当你提供一个产品类库,而只想显示它们的接口而不是实现时。


要点


优点

(1)抽象工厂模式隔离了具体类的生成,用户并不需要知道什么被创建。由于这种隔离,更换一个具体工厂变得相对容易。所有的具体工厂都实现了抽象工厂中定义的那些公共接口,因此只需要改变具体工厂的实例,就可以在某种程度上改变整个软件系统的行为。另外,应用抽象工厂模式可以实现高内聚低耦合的设计目的,因此抽象工厂模式得到了广泛的应用。

(2)当一个产品族中的多个对象被设计成一起工作时,它能够保证客户端始终只使用同一个产品族中的对象。这对一些需要根据当前环境来决定其行为的软件系统来说,是一种非常实用的设计模式。

(3)增加新的具体工厂和产品族很方便,无须修改已有系统,符合“开放封闭原则”

缺点

在添加新的产品对象时,难以扩展抽象工厂来生产新种类的产品,这是因为在抽象工厂角色中规定了所有可能被创建的产品集合,要支持新种类的产品就意味着要对该接口进行扩展,而这将涉及到对抽象工厂角色及其所有子类的修改,显然会带来较大的不便。


实例


众所周知,苹果和三星这两家世界级的电子产品厂商都生产手机和电脑。

我们以生产手机和电脑为例,演示一下抽象工厂模式的应用

AbstractProduct 角色

首先,定义手机和电脑两个抽象接口,他们都有各自的产品信息

interface Telephone {
     public String getProductInfo();
}

interface Computer {
     public String getProductInfo();
}

ConcreteProduct 角色

ConcreteProduct 根据 AbstractProduct 来定义具体的产品属性、方法。

在我们的例子中,苹果、三星两家公司的手机和电脑都有各自的具体产品信息。

class AppleTelephone  implements Telephone {

    @Override
     public String getProductInfo() {
         return "苹果手机,采用ios系统";
    }
}

class SamsungTelephone  implements Telephone {

    @Override
     public String getProductInfo() {
         return "三星手机,采用android系统";
    }
}

class AppleComputer  implements Computer {

    @Override
     public String getProductInfo() {
         return "苹果电脑,采用mac系统";
    }
}

class SamsungComputer  implements Computer {

    @Override
     public String getProductInfo() {
         return "三星电脑,采用windows系统";
    }
}

AbstractFactory 角色

苹果,三星这两个厂商都生产手机和电脑。所以它们可以有一个抽象父类或父接口,提供生产手机和生产电脑的方法。

interface ElectronicFactory {
    
     public Telephone produceTelephone();

     public Computer produceComputer();
}

ConcreteFactory 角色

苹果、三星工厂分别实现父接口,生产不同类型的产品。

class AppleFactory  implements ElectronicFactory {

    @Override
     public Telephone produceTelephone() {
         return  new AppleTelephone();
    }

    @Override
     public Computer produceComputer() {
         return  new AppleComputer();
    }
}

class SamsungFactory  implements ElectronicFactory {

    @Override
     public Telephone produceTelephone() {
         return  new SamsungTelephone();
    }

    @Override
     public Computer produceComputer() {
         return  new SamsungComputer();
    }
}

测试代码

public  class PhoneFactoryDemo {
     public  static  void main(String[] args) {
        ElectronicFactory appleFactory =  new AppleFactory();
        Telephone phone = appleFactory.produceTelephone();
        System.out.println(phone.getProductInfo());
        Computer computer = appleFactory.produceComputer();
        System.out.println(computer.getProductInfo());
    }
}

运行结果

苹果手机,采用ios系统
苹果电脑,采用mac系统

 

推荐阅读


本文属于 设计模式系列

简单工厂模式属于工厂模式家族,欢迎参考阅读 简单工厂模式工厂方法模式


参考资料


《大话设计模式》
《HeadFirst设计模式》 

转载于:https://www.cnblogs.com/jingmoxukong/p/4211446.html

内容概要:本文系统介绍了算术优化算法(AOA)的基本原理、核心思想及Python实现方法,并通过图像分割的实际案例展示了其应用价值。AOA是一种基于种群的元启发式算法,其核心思想来源于四则运算,利用乘除运算进行全局勘探,加减运算进行局部开发,通过数学优化器加速函数(MOA)和数学优化概率(MOP)动态控制搜索过程,在全局探索与局部开发之间实现平衡。文章详细解析了算法的初始化、勘探与开发阶段的更新策略,并提供了完整的Python代码实现,结合Rastrigin函数进行测试验证。进一步地,以Flask框架搭建前后端分离系统,将AOA应用于图像分割任务,展示了其在实际工程中的可行性与高效性。最后,通过收敛速度、寻优精度等指标评估算法性能,并提出自适应参数调整、模型优化和并行计算等改进策略。; 适合人群:具备一定Python编程基础和优化算法基础知识的高校学生、科研人员及工程技术人员,尤其适合从事人工智能、图像处理、智能优化等领域的从业者;; 使用场景及目标:①理解元启发式算法的设计思想与实现机制;②掌握AOA在函数优化、图像分割等实际问题中的建模与求解方法;③学习如何将优化算法集成到Web系统中实现工程化应用;④为算法性能评估与改进提供实践参考; 阅读建议:建议读者结合代码逐行调试,深入理解算法流程中MOA与MOP的作用机制,尝试在不同测试函数上运行算法以观察性能差异,并可进一步扩展图像分割模块,引入更复杂的预处理或后处理技术以提升分割效果。
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